摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-34页 |
1.1 研究背景 | 第11-14页 |
1.1.1 结构抗连续倒塌研究意义 | 第11-12页 |
1.1.2 结构连续倒塌典型事件 | 第12-14页 |
1.2 结构连续倒塌的机理研究 | 第14-17页 |
1.2.1 结构连续倒塌的定义 | 第14页 |
1.2.2 连续倒塌的分类 | 第14-16页 |
1.2.3 连续倒塌的过程中的受力分析 | 第16-17页 |
1.3 国外抗连续倒塌设计规范 | 第17-22页 |
1.3.1 英国抗倒塌设计规范 | 第17-18页 |
1.3.2 欧洲 Eurocode 1 | 第18页 |
1.3.3 美国抗倒塌设计规范 | 第18-20页 |
1.3.4 各国规范的设计方法对比总结 | 第20-22页 |
1.4 中国抗倒塌设计规范 | 第22-23页 |
1.5 抗连续抗倒塌的相关研究 | 第23-27页 |
1.5.1 国外抗连续倒塌研究 | 第23-25页 |
1.5.2 国内抗连续倒塌研究 | 第25-27页 |
1.6 FRP 的相关研究 | 第27-32页 |
1.6.1 FRP 的简介 | 第27页 |
1.6.2 FRP 国外研究状况 | 第27-30页 |
1.6.3 FRP 国内研究状况 | 第30-32页 |
1.7 本文研究的目的和内容 | 第32-34页 |
第2章 采用 CFRP 板条防止 RC 框架连续倒塌试验概况 | 第34-49页 |
2.1 试验方案研究 | 第34-38页 |
2.1.1 试验模型方案 | 第34-35页 |
2.1.2 试验加载方案 | 第35-36页 |
2.1.3 构件拆除方案 | 第36-37页 |
2.1.4 试验测试方案 | 第37-38页 |
2.2 试验模型的修复 | 第38-41页 |
2.2.1 试验模型的裂缝修复 | 第38-40页 |
2.2.2 试验模型的柱修复 | 第40-41页 |
2.3 试验锚固装置的设计 | 第41-44页 |
2.3.1 螺栓的方案确定 | 第43页 |
2.3.2 钢板的方案确定 | 第43-44页 |
2.4 试验模型的加固 | 第44-47页 |
2.4.1 试验模型的加固方案 | 第44页 |
2.4.2 CFRP 板条的材料处理 | 第44-45页 |
2.4.3 CFRP 板条的端部锚固 | 第45-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-49页 |
第3章 试验结果分析 | 第49-69页 |
3.1 试验过程 | 第49-50页 |
3.2 A2 柱失效试验结果与分析 | 第50-56页 |
3.2.1 框架位移 | 第50-52页 |
3.2.2 加速度 | 第52-55页 |
3.2.3 钢筋及 FRP 应变试验结果及分析 | 第55-56页 |
3.3 A3 柱失效试验结果 | 第56-64页 |
3.3.1 框架位移 | 第56-59页 |
3.3.2 加速度 | 第59-61页 |
3.3.3 钢筋及 CFRP 应变试验结果及分析 | 第61-63页 |
3.3.4 CFRP 板条内力计算 | 第63-64页 |
3.4 加固 CFRP 板条与未加固试验结果对比 | 第64-68页 |
3.4.1 第一次冲击试验结果对比 | 第64-66页 |
3.4.2 第二次冲击试验结果对比 | 第66-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-69页 |
第4章 框架边柱突然失效模拟有限元分析 | 第69-86页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 SAP2000 软件概述 | 第69-70页 |
4.3 有限元分析方法及思路 | 第70-72页 |
4.3.1 静力分析方法 | 第70页 |
4.3.2 动力分析方法 | 第70-72页 |
4.4 A2 柱试验模拟分析 | 第72-79页 |
4.4.1 建立模型 | 第72-73页 |
4.4.2 线性静力分析 | 第73-74页 |
4.4.3 线性动力分析 | 第74-75页 |
4.4.4 框架位移 | 第75页 |
4.4.5 内力分析 | 第75-79页 |
4.5 A3 柱试验模拟分析 | 第79-85页 |
4.5.1 线弹性分析 | 第79-81页 |
4.5.2 截面受力分析 | 第81-84页 |
4.5.3 CFRP 应变分析 | 第84-85页 |
4.6 本章小结 | 第85-86页 |
结论和展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
附录 A A2 柱失效试验数据图 | 第94-109页 |
附录 B A3 柱失效试验数据图 | 第109-124页 |